第三章无线市话基础知识

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无线通信基础知识介绍

无线通信基础知识介绍
❖ 换算公式:电平(dBm)=10lg(功率mW1mW) 。如 5W10lg5000=37dBm; 10W10lg10000=40dBm.(功率增倍,电平增加 3dB)
❖ 输出功率——指放大器的功率输出能力。常以功率或 电平表示。
阻抗匹配
❖ 阻抗匹配——使系统反射系数为零,即无反射时称为 匹配。
❖ 相应的传输线有三种状态:无反射状态(行波)、全 反射状态(驻波)、行驻波。
放大器(Amplifier)
❖ 放大器(Amp.)——用于实现信号放大的电路。有低 噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA)。
❖ 主要指标——增益、饱和功率(ALC电平)。
LNA
PA
滤波器(Filter)、双工滤波器(Duplex)
❖ 滤波器——通过有用频率信号而抑制无用频率信号的 电路、器件或模块。有有源滤波器和无源滤波器之分 。
*主要特点
4、多谱勒效应 多谱勒频移(f= v cos / )——锁相技术(PLL) 5、用户经常移动——跟踪交换技术 位置登记、越区切换、漫游访问等 6、频率资源有限——各种提高频谱利用率的技术 多址技术、调制技术、智能天线技术、话音编码技 术等
*主要技术
1、多址技术
FDMA频分多址—模拟系统;
接头、转接头
接头:N-J8C
配8D馈线
NJ-1/2C (针头) NK-1/2C (孔头)配1/2馈线
NJ-7/8C (针头) NK-7/8C (孔头)配7/8馈线
转接头:N-50KK
N-50JJ N/SMK-JK
用于N-J与N-J接头的连接 用于N-K与N-K接头的连接
天线、馈线
❖ 天线(Antenna)——是将高频电流或波导形式的能 量变换成电磁波并向规定方向发射出去,或把来自一 定方向的电磁波还原为高频电流的一种设备。

无线通信基础知识

无线通信基础知识

折射
电磁波在传播时,遇到墙体等障碍物,就会穿过障碍物继续传播,这种现象就称为折射,电磁波的折射和光线 在透明物体中的折射有很强的类似性。如图2.4所示:
2.2.2 无线电磁波的衰落和分集技术
• 无线信号从天线到用户之间的信道衰落,按 照衰落特性的不同,可以分为慢衰落和快衰 落两种。
11
慢衰落
由地形和障碍物阻挡而造成的阴影效应,致使接收到的信号强度下降,信号强度随地理环境的改变而缓慢变化,这 种衰落称为慢衰落,又称为阴影衰落。慢衰落的场强中值服从对数正态分布,且与位置和地点相关,衰落的速度取 决于移动台的速度,它反映了传播在空间距离的接收信号电平值的变化趋势。
CONTENTS 无线通信基础知识
第二章
传输介质 无线传播理论 无线信道简介 信道复用 扩频通信技术 无线通信系统重要概念 我国无线电业务频率划分
02 无线通信基础知识 1. 传输介质 核桃AI
2.1 传输介质
• 传输介质是连接通信设备,为通信设备 之间提供信息传输的物理通道;是信息 传输的实际载体。有线通信与无线通信 中的信号传输,都是电磁波在不同介质 中的传播过程,在这一过程中对电磁波 频谱的使用从根本上决定了通信过程的 信息传输能力。
无线自组织网络技术
无线自组织网络是一种特殊的无线移动网 络。一般由一组具有自主能力的无线终端相 互协作形成的一种独立于固定基础设施、采 用分布式管理的多跳网络;网络中所有节点 的地位都是平等的,无需任何预设的基础设 施和任何中心控制节点;网络中的节点具有 普通移动终端的功能;节点间可通过空中接
8.1.1 移动Adhoc网络MAC协议
图8.3 冲突情形1
8.1.1 移动Adhoc网络MAC协议
1)隐藏终端与暴露终端问题

无线通信基础知识

无线通信基础知识

无线通信基础知识一、天线的基本知识天线的作用和地位无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。

电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。

可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。

天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。

对于许多类型的天线,需要进行适当的分类:*按用途分类:可分为通信天线、电视天线、雷达天线等*按工作频段分类:可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;*按方向性分类:可分为全向天线、定向天线等;*按外形分类:可分为线状天线、面状天线等.电磁辐射导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长度和形状有关。

如图1.1a所示,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将两导线张开,如图1.1b所示,电场就散播在周围空间,因而辐射增强。

必须指出的是,当导线的长度L远小于波长λ时,辐射非常弱;当导体的长度L增加到与波长相当时,导体上的电流将大大增加,从而形成强辐射。

对称振子对称振荡器是迄今为止应用最广泛的一种经典天线。

一个半波对称振荡器可以单独使用,也可以作为抛物面天线的馈源,或者可以使用多个半波对称振荡器形成天线阵列。

两臂长度相等的振子叫做对称振子。

每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子,见图1.2a。

此外,还有一种特殊形状的半波对称振子,可以看作是将全波对称振子折叠成一个狭窄的矩形框架,并将全波对称振子的两端重叠。

这种狭窄的矩形框架被称为折叠振子。

请注意,折叠振子的长度也是波长的一半,因此被称为半波折叠振子,如图1.2b所示。

天线方向性发射天线的基本功能之一是将从馈线获得的能量辐射到周围空间。

另一种是将大部分能量辐射到所需的方向。

垂直放置的半波对称振动器具有平面“甜甜圈”形状的三维图案(图1.3.1a)。

无线通信基础知识PPT课件

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自由空间的电波传播
自由空间的传播损耗
L Pt
当G
t=G
r=
1
时,
L
4d
2
Pr
分贝式
L 32.45 20 log f 20 log d
接收换算
Pr (dBm) 10 log Pr (mW )
Pr (dBW ) 10 log Pr (W )
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电波传播机制
• 反射(Reflection) • 当电磁波遇到比波长大得多的物体时,发生反射。反射发生在地球表面、建筑物和墙壁表面
• 基本概念 实现不同地点、不同用户接入网络的技术
• 多址接入与信道 信道:传输信息的通道
无线信道:(f,t,C,S)
• 分类: 频分多址 (FDMA),频道划分,频带独享,时间共享 时分多址 (TDMA),时隙划分,时隙独占,频率共享 码分多址 (CDMA),码型划分,时隙,频率共享 空分多址 (SDMA),空间角度划分,频率/时隙/码共享
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频率复用和蜂窝小区
• 移动通信网的区域覆盖方式分为两类:一类是小 容量的大区制;另一类是大容量的小区制。
• 大区制是指一个基站覆盖整个服务区。为了增大 单基站的服务区域,天线架设要高,发射功率要 大。但是这只能保证移动台可以接收到基站的信 号。反过来,当移动台发射时,由于受到移动台 发射功率的限制,就无法保障通信了。
S K N
• 共同使用全部可用频率的N个小区叫做一簇。如果簇在系 统中共同复制了M次,则信道的总数C,可以作为容量的 一个度量:
C MKN MS
• 其中,N叫做簇的大小,典型值为4、7或12。
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无线通信基础知识

无线通信基础知识

无线通信基础知识在当今数字化的时代,无线通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

从手机的通话、短信到无线网络连接,从卫星导航到物联网的应用,无线通信技术的身影无处不在。

那么,什么是无线通信?它是如何工作的?又有哪些关键的技术和概念呢?接下来,让我们一起走进无线通信的世界,探索其基础知识。

无线通信,简单来说,就是在不使用物理连接(如电线或电缆)的情况下,实现信息的传输和交换。

它依靠电磁波在空间中的传播来传递信号。

这些电磁波可以在不同的频段上传输,例如我们熟知的无线电频段、微波频段等。

要理解无线通信,首先需要了解电磁波。

电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的一种能量传播形式。

它们以光速在空间中传播,并且具有不同的频率和波长。

频率越高,波长越短,所能携带的信息量也就越大。

在无线通信中,信号的发送和接收是通过天线来完成的。

天线可以将电信号转换为电磁波并发送出去,同时也能够接收电磁波并将其转换为电信号。

发送端将需要传输的信息(如声音、图像、数据等)进行编码和调制,使其能够加载到电磁波上。

调制的方式有很多种,常见的有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。

接收端接收到电磁波后,通过解调和解码的过程,将加载在电磁波上的信息还原出来。

在这个过程中,会面临各种干扰和噪声,因此需要采用一系列的技术来提高信号的质量和可靠性。

例如,纠错编码可以检测和纠正传输过程中产生的错误;均衡技术可以补偿信号在传输过程中由于信道特性引起的失真。

无线通信系统的一个重要指标是带宽。

带宽决定了能够传输的数据量和速度。

较宽的带宽可以支持更高的数据传输速率,但同时也需要更复杂的技术和更多的频谱资源。

频谱资源是有限的,为了有效地利用频谱资源,出现了多种多址技术。

比如时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)等。

这些技术允许多个用户在同一频段上同时进行通信,通过不同的时间、频率或编码方式来区分用户。

无线通信的应用场景非常广泛。

无线通信基础知识

无线通信基础知识

无线通信基础知识无线通信作为现代通信领域中不可或缺的一部分,已经深入到我们生活的方方面面。

从手机通讯到无人机控制,无线通信技术的应用无处不在。

要理解无线通信的基础知识,我们首先需要了解几个重要的概念。

无线通信是指通过无线电波或红外线等无线电磁波进行信息传输的技术。

它与有线通信相比,具有灵活性高、覆盖范围广等优势。

无线通信系统通常由发射端、传输介质和接收端组成。

发射端通过调制将要传输的信息转换成无线电波,经传输介质传输后,接收端再进行解调还原成原始信息。

无线通信系统中常用的调制技术有幅度调制、频率调制和相位调制等。

幅度调制是通过改变载波信号的振幅来传输信息,频率调制是改变载波信号的频率,相位调制则是改变载波信号的相位。

不同的调制技术适用于不同的通信场景,选择合适的调制方式可以提高通信系统的性能。

无线通信系统中常用的调制解调器有调制器和解调器两部分。

调制器将要传输的数字信号转换成模拟信号,然后通过无线电传输出去;而解调器则负责接收无线电信号,将其转换成数字信号供接收端处理。

调制解调器的设计直接影响到通信系统的传输质量和效率。

无线通信系统中常用的频谱分配方式有频分复用、时分复用和码分复用等。

频分复用是将频段划分成若干个子频段,不同用户使用不同的子频段进行通信;时分复用则是将时间划分成若干个时隙,不同用户在不同时隙传输数据;码分复用则是通过不同的扩频码将数据进行编码,实现多用户同时传输。

无线通信系统中常用的调制误码率性能分析方法有误码率曲线和误比特率曲线等。

误码率曲线是描述调制技术在不同信噪比下的误码率性能,通过误码率曲线可以评估系统的抗干扰能力;而误比特率曲线则是描述在不同信噪比下,系统每传输一个比特出现误码的概率,是评估系统传输质量的重要指标。

总的来说,了解无线通信的基础知识对于理解现代通信技术至关重要。

通过掌握调制技术、调制解调器设计、频谱分配方式和误码率性能分析方法等内容,可以更好地应用无线通信技术,提高通信系统的性能和可靠性。

无线通信工程基础知识大全

无线通信工程基础知识大全

无线通信工程基础知识大全无线通信工程是指利用无线电波作为传输介质进行信息传递的技术领域。

随着移动互联网的快速发展,无线通信工程已经成为现代社会中不可或缺的一部分。

在无线通信工程中,有许多基础知识需要掌握。

首先是无线通信的原理和技术。

这包括了调制解调技术、信道编码与解码、多址技术、信道估计与均衡等。

调制解调技术是将数字信号转换成模拟信号的过程,常用的调制方式有幅度调制、频率调制和相位调制。

信道编码与解码是为了提高信道传输的可靠性和效率,常见的编码方式有卷积码和纠错码。

多址技术则是为了实现多个用户同时使用同一频段,常用的多址技术有时分多址和码分多址。

其次是无线通信系统的组成和结构。

一个典型的无线通信系统由无线终端设备、基站设备和核心网组成。

无线终端设备包括手机、平板电脑等个人设备,基站设备则负责与无线终端设备进行通信的任务,核心网则负责处理通信数据的交换与传输。

这些组成部分之间通过无线电波进行通信,并通过一系列的协议来实现数据的传输和处理。

此外,无线通信工程还涉及无线信号的传播特性和无线通信系统的覆盖范围。

无线信号的传播特性受到地形、建筑物和大气条件等多种因素的影响。

了解无线信号的传播特性有助于进行合理的网络规划和优化。

而无线通信系统的覆盖范围则是指一个基站设备能够覆盖的地理范围,覆盖范围的大小受到天线高度、发射功率和接收灵敏度等因素的影响。

最后,无线通信工程还包括无线网络的安全性和性能优化。

无线网络的安全性主要涉及数据加密和身份认证等技术,以确保通信数据的机密性和完整性。

而性能优化则是通过合理的网络规划和信道资源分配来提高无线通信系统的容量和覆盖范围,以满足用户日益增长的通信需求。

综上所述,无线通信工程基础知识包括无线通信的原理和技术、无线通信系统的组成和结构、无线信号的传播特性、无线通信系统的覆盖范围,以及无线网络的安全性和性能优化等内容。

掌握这些基础知识对于从事无线通信工程相关的工作和研究具有重要意义。

《无线通信基础知识》课件

《无线通信基础知识》课件
无线电波在传播过程中遇到不同介质时,发 生折射。
无线通信调制技术
调频(FM)
通过改变无线电波的频率来携带信息。
调相(PM)
通过改变无线电波的相位来携带信息。
调相调频(PM/FM)
结合调相和调频技术,提高信息传输的可靠性。
数字调制
利用数字信号对载波进行调制,实现数字信息的传输。
无线通信编码技术
信源编码
智能家居
通过无线通信技术实现家电设备的远程控制和 智能化管理。
智能农业
利用无线传感器网络监测作物生长环境和状况 ,提高农业生产效率。
智能城市
整合各类城市服务,提高城市管理水平和居民生活品质。
卫星通信系统
国际通信
卫星通信系统覆盖全球,为国际间通信提供可靠 和高效的服务。
广播和电视传输
卫星用于广播和电视节目的传输,可覆盖广泛地 区。
通过大量发送无效请求或垃圾数据,使合法 用户无法正常访问网络资源。
无线通信加密技术
WEP加密
使用RC4流密码算法,对无线数据进行加密 ,但已被破解。
WPA2加密
使用AES算法,提供更高的加密强度和安全 性。
WPA加密
采用TKIP和AES算法,提供更高级别的安全 性。
WPA3加密
引入新的安全特性,进一步提高无线网络安 全性能。
移动支付与金融
通过手机银行、移动支付等方式实现便捷的金融服务 。
无线局域网
家庭和企业网络
通过无线技术将多台设备连 接至互联网,实现高速数据 传输。
公共场所网络
在咖啡馆、图书馆、机场等 公共场所提供免费或付费的 Wi-Fi服务。
物联网应用
无线局域网在智能家居、工 业自动化等领域发挥重要作 用。

《无线基础知识介绍》课件

《无线基础知识介绍》课件
此外,我们还将介绍无线设备的设计原则和网络设置。
网络设置和管理
无线安全
无线通信的安全问题
我们将会介绍无线通信的安全问题和常见的无线安全威胁。
无线安全解决方案
此外,我们还将讲解无线安全的解决方案。
未来的发展趋势
5G技术的发展
我们将会介绍 5G 技术的发展和它在无线通信中的应用。
物联网的普及
此外,我们还将向你介绍物联网的普及以及未来的无线通信趋势。
未来的无线通信趋势
总结
在这个课件中,我们了解了无线通信的重要性、基本原理、设备和标准、无线安全和未来发展趋势等方面的知 识。
无线基础知识介绍
欢迎来到《无线基础知识介绍》 PPT 课件。这个课件将会带你了解无线通信 的基本原理、无线设备和安全等方面的知识,让你在无线通信这个领域有更 深的了解。
什么是无线通信?
无线通信是一种通过无线电波、红外线、光波等物理方式进行的通信方式,与有线通信方式不同。 本节将简要介绍无线通信和有线通信的区别。
红外线
无线标准和协议
无线标准的作用
我们将介绍无线标准的作用以及常见的无线通信标准,包括 Wi-Fi、蓝牙等。
协议的作用
此外,本节还将介绍无线通信协议的作用以及常见的无线通信协议,如 TCP/IP 协议。
无线设备
无线设备的种类
我们将会介绍无线设备的种类,包括路由器、无线网卡、移动终端等。
无线设备的设计原则
无线通信的基本原理
无线信道特点
本节将向你介绍无线信常见的编码方法,包括卷积码、汉明码等。
调制技术
此外,我们还将会介绍调制技术,包括调制方式的选择。
无线传输介质
无线电波
本节将会向你介绍无线电波,包括工作原理和在无线传输中的应用。

《无线基础知识介绍》PPT课件

《无线基础知识介绍》PPT课件

波长 30000m~
3000m 300m~200m
200m~50m
短波
50m~10m
米波 (V 10m~1m HF)
分米波

(U 1m~0.1m

HF)
厘米波 10cm~1cm
毫米波 10mm~1mm
频率 10KhZ~100kHZ 100kHZ~1500kHZ 1500kHZ~6000kHZ 6MHZ~30MHZ
最初是由美国联邦通信委员会(FCC)分配的不必许 可证的无线电频段(功率不能超过1W)。在美国 分为为工业(902-928MHz),科学研究(2.422.4835GHz)和医疗(5.725-5.850GHz)三个频段。 而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信, 用于ISM的低频段为868MHZ和433MHz。
30MHZ~300MHZ
300MHZ~3GHZ 3GHZ~30GHZ 30GHZ~300GHZ
传播方式 地波
主Hale Waihona Puke 用途地波和天波 天波调幅无线电广 播
近似直线传 调频无线电广


直线传播
电视 雷达 导航
无线电波的特点
无线通信的应用
这一应用已深入到人们生活和工作的各个 方面,包括日常使用的手机、无线电话等, 其中3G、WLAN、UWB、蓝牙、宽带卫星 系统、数字电视都是21世纪最热门的无线 通信技术的应用。
ISM频段在各国的规定并不统一。如在美国有三 个频段902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz und 5725-5850 MHz,而在欧洲900MHz的频段则有部 份用于GSM通信。
2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网, 蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频 段上。

无线市话业务

无线市话业务

人 术 机 合 一 ,用 话 交 传 技 有 结 在 起利 市 的 换
就 通 一 的 术 段将 本 能 定 是 过 定 技 手 ,原 只 固
使用的电话随身携带 、 移动使用 , 随时随地
也可 方便地拨 打寻呼和移动 电话 , 小灵通是
输 源, 无 方 提 在 定 围内 备 资 以 线 式 供 一 范 具
1 10 / 0 ,为通常使用的无绳 电话机的发射功率的 1 3 / 左 右, 对人体无伤害 , 以小灵 通被称 为 “ 所 绿色手机” 有 利于环保健康 , 可以满足现代人追求健康 的需要 。 使用方便 小灵 通的使用方 法与固定 电话相 同 , 拨 打本地网电话不需加拨区号。 在网络覆盖范围内可随时 随地通话 , 提高了市话 利用 率。 手机小巧便 于随身 携带 , 覆盖范围内可 自动漫游通话 , 清晰的音质 , 绿色 环保的 特点 , 以及经济实用的特伍, 使小灵通独具魅力 。 其待机
维普资讯
电话 的诞 生 满 足 了 人 们 无 法 见 面 却 仍 能 实 时 交谈 的需要 , 但是 费用低 廉的普通 电话却 只能固定在家里或 办公室里 , 无法带在身边使用 。移动 电话 的出现满足 了
只有 1 瓦 ,其 辐 射 极 小 ,仅 为 移 动 电话 手 机 功率 的 0毫
网、 高速无线数据接^、 定位业务等等。由于
承载 电路 和程控交换 机制式有所不 同 ,因此 来 电显示 功能有 时不 能保证移动 电话 、长造 电话 和本地 网电话来 电号码的正确显示 。 若固定电话 已申请 了转移呼叫功 能 ,可直接 在固定 电话机上操作 一 将 固定 电话转移到小灵通上 。当您不 在家时 , 又希望挡 听到别人打给您家的 电话 , 以通过 “ 可 转移呼 叫” 功能构 固定 电话转移到小灵通上接听 。 等 羼羽 特 … 一… 年底 , 全世界 已拥有 2 0 万线容量 70

无线通讯基础知识

无线通讯基础知识

无线通讯基础知识《说说无线通讯那些事儿》嘿,朋友们!今天咱来聊聊无线通讯基础知识这个听起来有点高大上,但实际上和咱生活息息相关的玩意儿。

你想啊,现在咱们谁离得开手机啊?不管是打电话、发短信还是刷视频、玩游戏,这手机就是通过无线通讯来和外界联系的。

想象一下,如果没有这玩意儿,那咱的生活得多无聊啊!这无线通讯就好比是把我们和整个世界连起来的一条无形的线,让我们能随时随地和别人聊天、分享自己的生活。

咱就先从最简单的Wi-Fi 说起吧。

在家里、咖啡馆、商场,到处都有Wi-Fi 的信号。

一旦连上Wi-Fi,那网速,看视频都不带卡顿的!这东西可真是太方便了,不用花流量,还能让我们尽情地上网冲浪。

有时候在家里信号不好,还得满屋找那个“信号最强点”,就跟找宝藏似的,特别有意思。

再来说说手机信号。

有时候到了一些偏远的地方或者地下室,那信号就一格一格地掉,急得人直跺脚!你说这要是有啥急事要打电话,信号不好可就麻烦咯。

不过现在的运营商也在不断努力,让信号覆盖得更广更好,咱们也得给他们点个赞。

然后就是蓝牙啦!这玩意儿也挺好玩的,可以连接耳机、音响什么的。

想象一下,戴着蓝牙耳机听着歌走在路上,那得多潇洒啊!而且蓝牙传输文件也很方便,虽说传输速度比不上Wi-Fi,但有时候应急用用还是不错的。

无线通讯的好处那可真是说不完。

它让我们的生活变得更加便捷和丰富多彩。

但是呢,也有一些小烦恼。

比如有时候信号不稳定,网络卡顿;或者是被一些奇怪的Wi-Fi 名字逗笑,什么“请输入密码谢谢”“连我你也配”之类的。

哈哈,真是让人哭笑不得。

不过总的来说,无线通讯真的是我们现代生活中不可或缺的一部分。

它让我们和朋友、家人的联系更加紧密,也让我们能更快地获取信息。

咱可得好好珍惜这个神奇的技术,好好享受它带给我们的便利。

当然啦,我们也期待未来无线通讯技术能更加发达,让我们的生活更加美好、更加酷!你们说是不是呢?。

无线基础知识培训

无线基础知识培训

➢ 电波直射传播中,净空要大于第一费涅尔区才可以认为直射电波不受 阻挡的损耗。对于反射波,反射面要求大于第一费涅尔区,否则能量 会损耗。
➢ 在天线附近,费涅尔区的定义是不适用的,天线安装时考虑该因素。
R
18
大、小尺度路径损耗
➢ 大尺度路径损耗:无线信号经长距离上的场强变化。如 自由空间损耗。
➢ 小尺度路径损耗:无线信号经过短时间或短距离传播后 其幅度快速衰落,又叫快衰落。多径传播是引起小尺度 传播的主要原因。
➢ dBi、dBd:两者均为表示天线增益的单位 • dBi是用理想点源全向天线为参考得出的天线增益dB值 • dBd是用半波耦极子的天线增益为参考得出的天线增益dB值 • dBi、dBd两者之间的数值关系:同一天线增益dBi=dBd+2.15dB
➢ dBm、dBuv: • dBm表示信号功率相对于1mw的对数值,计算公式为10*lg(功率值 (mw)/lmw) • dBuv表示信号强度电压值相对于1uv的对数值,计算公式为20*lg(信号 电压值(uv)/luv) • 同一信号dBm=dBuv-107dB
19
快、慢衰落
➢ 无线信号随时间和位置的变化而上下波动的现象,即称 为“衰落(Fading) ”。
➢ 快衰落:由于多径传播而引起的接收信号场强短时间内 随机快速起伏。统计分布服从瑞利分布。
➢ 慢衰落:传播路径上阻挡物阴影引起的接收信号强度中 值的缓慢变化。统计分布服从对数正态分布。
20
平衰落和选择性衰落
➢卫星: 1.5GHz,2.5GHz,4/6GHz,11/14GHz,12/14GHz,20GHz,30GHz,4 0GHz
5
香农定理
➢香农定理公式: C=Blog2(1+S/N)
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中国网通运维人员岗位培训丛书-无线专业
第3章 章 无线市话基础知识
中国网通(集团)有限公司 2006年11月1日
无线市话系统概述及基本特点
PHS是一种个人无线接入系统。 PHS是一种个人无线接入系统。 是一种个人无线接入系统 典型特点: 典型特点: 低辐射、微蜂窝、 低辐射、微蜂窝、优音质
无线市话基本概念
寻呼区 切换 手机标识PSID 位置更新 漫游和漫游号码 基站标识(CSID)
无线市话网络结构
无线市话关键技术
帧同步技术
帧同步又称空中同步,采用 帧同步又称空中同步,采用GPS卫星时钟 卫星时钟 作为时钟基准。 作为时钟基准。系统通过创建同步组来校 准基站的TDMA帧,以配备 准基站的 帧 以配备GPS卫星接收 卫星接收 器的基站作为小区时钟源,称为主基站。 器的基站作为小区时钟源,称为主基站。 其他不带GPS的基站均通过空中接口与主 其他不带 的基站均通过空中接口与主 基站同步,被称为从基站。 基站同步 干波 话 通 话 通
适天 自应线
般线 一天
无线市话关键技术
组控技术
组控技术就是将几个基站设为一 组,共用一个控制信道。组控的 目的是为了提高某一区域的承载 话务量,而不是扩大覆盖范围, 因此组控基站必须放在一起。
无线市话关键技术
高灵敏度接收技术
无线市话关键技术
空分多址技术
无线市话系统接口
名称 接口1 接口2 接口3 接口4 位置 PS与CS之间 CS与PHS交换中心之间 PHS交换中心与其他网络之间 业务控制点与其他网络之间 特点 空中接口 ISDN协议 ISUP协议 INAP协议
无线市话系统接口
项目 使用频段 波长 载波间隔 频点数 频点宽度 多址方式 工作方式 调制方式 语音编码 每载波信道数 传输速率 比特时长 参数 1893.5MHZ~1919.6MHZ 16cm 300kHZ 87 288kHZ TDMA TDD л/4-QPSK 32kbit/s ADPCM 4 384kbit/s 2.6us
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